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近来,克里沃罗格矿山生产联合公司苏共二十大矿务局在开采平均厚为20~45米的矿体中,广泛采用垂直扇形深孔向水平补偿空间崩矿的分段崩落法方案。此方案中,用横巷运搬方式(将扒矿横巷布置在中间分段)代替以往的平巷运搬方式大大提高了切割与回采效率,满足了强化开采的要求。在矿体下盘,沿走向每隔100米掘进矿岩溜放天井、人行天井和辅助天井,以保证首先掘进中间受矿水平上的通风平巷(图中, 相似文献
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苏联矿山倾斜(25°~55°)矿体很多。在克里沃罗格铁矿区,占总可采面积的70%的矿体,倾角为42°~55°,厚度为30~60m。克里沃罗格铁矿区开采这类矿体应用最广泛的采矿方法是采场内重力运搬矿石的分段矿房法和分段崩落法。由于矿体的倾角限制沿矿体倾斜自流运搬的使用范围,采用这些采矿方法势必要准备大量的分段。 相似文献
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四川石棉矿矿体呈脉状,属震旦纪岩浆期后矿床,矿石为蛇纹石石棉。广元堡2号矿脉为倾斜中厚矿体,走向北东45°;1089(海拔)中段矿脉倾角45~55°,水平厚12~15米,矿石品位3.2%,f=4~6,体重2.38吨/米~3。矿体节理、片理较发育,中等稳固。矿脉上盘为中等稳固的蛇纹岩,下盘为稳固的长英岩、蛇纹岩。在下盘距矿脉2~3米有一走向、倾向大致平行矿脉的正断层(F),断距0.1~0.2米。过去,一直用分段法(图1)开采2号矿脉,采准、切割工程多布置在下盘围岩中,爆落矿石借自重进入分段平巷8(兼作电耙道), 相似文献
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贝辰加镍公司(Печеникелъ)北矿(рудник“Северный”)采用胶结充填法开采地质条件复杂的铜镍矿床。矿体倾斜,倾角45~65°,厚1~40m(平均4~6m)。在开采的矿体上面30~200m处有一个中央矿体,其上部正以露天法开采。矿石和围岩裂隙发育,欠稳固和中等稳固,上覆岩石是矿化的蛇纹岩、千枚岩、辉绿岩和辉长辉绿 相似文献
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逆断层不同倾角对采场冲击地压的诱导分析 总被引:1,自引:0,他引:1
归纳了易造成冲击地压发生的主控参量,分析了断层倾角对冲击效应的力学机理,建立了逆断层简化模型,研究了不同断层倾角条件下的应力场、能量场、顶板下沉量等诱冲因素对冲击地压的基本作用规律。研究表明:上盘开采时,断层倾角小于45°的工作面超前支承压力峰值、弹性能峰值及顶板下沉量随断层倾角的增大而增大,大于45°时随断层倾角的增大而减小;下盘开采时,工作面超前支承压力峰值随断层倾角的增大而减小,且断层倾角为60°及75°时,工作面超前支承压力峰值前移,增加了冲击危险性;断层倾角大于45°的工作面前方弹性能峰值及顶板下沉量随断层倾角的增大而减小,小于45°的随断层倾角的增大而增大。无论上盘或下盘开采,断层区域弹性能及垂直应力都随着断层倾角的增加而增加。总体而言,断层倾角对下盘开采影响比上盘大。 相似文献
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利用FLAC~(3D)有限元分析软件,根据开采深度、矿体倾角、矿体厚度三因素设计L16(45)正交试验方案模型。极差和方差分析结果表明:对水平最大位移和移动范围的影响程度,开采深度矿体倾角矿体厚度;对垂直最大位移的影响程度,矿体倾角开采深度矿体厚度;地表水平位移呈"山峰—山谷"型曲线,山谷段随着倾角的增加逐渐向下盘方向移动。下沉曲线为漏斗型曲线,开采深度增加到某一深度后,靠近矿体中心附近的岩体会发生隆起。随着矿体倾角的增加,影响地表出现移动盆地的矿体开采深度也相应增加,即矿体倾角越小,越容易在地表形成移动盆地。形成的边界角随着开采深度的增加而减小,逐渐稳定于50°左右,矿体的倾角越大,边界角趋于稳定的速度越快。 相似文献
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为了研究构造应力环境下矿体倾角对急倾斜矿体开采岩移规律的影响,基于离散单元法3DEC,分析了构造应力(σh/σν=1.5)环境下,矿体倾角分别为50°,60°,70°,80°,90°时开采引起的地表与围岩移动变形规律。结果表明:既有条件下,地表最大沉降量随倾角的增大而减小,下盘地表最大水平移动量随倾角的增大而增大,上盘地表的最大水平移动量随倾角的增大而减小;随着矿体倾角增大,上盘围岩最大移动变形量和采动影响范围减小,而下盘围岩最大移动变形量和采动影响范围则增大。 相似文献
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伏龙芝矿务局开采的矿床赋存条件复杂,大多数矿体为分散的、不同形态的盲矿体,矿石多为中硬(f=5~8),围岩坚硬和稳固。矿床开采深度已达700~800米,采用高效率的矿房法从井田中央向两翼和从上盘向下盘方向进行回采。矿体沿走向的长度不大(60~400米)。上盘岩石稳固,矿体中有大量的无矿包裹体,从而延迟了上覆岩 相似文献
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为了对比分析矿体上下盘地表沉降规律,评价矿体下盘岩体的稳定性,利用有限元分析软件ANSYS,建立有较高仿真度的三维数值分析模型,并对模型进行相关参数的赋值。模型中矿体倾角从0°至80°以间隔5°增加,计算了多个矿体倾角不同的工况。根据每个模型的计算结果,运用MATLAB对矿体倾角和地表最大沉降值进行最小二乘法4次方拟合,得出以倾角为变量的4次方多项式和最大沉降值随倾角的变化曲线图。研究结果表明,矿体上盘地表最大沉降值随着矿体倾角的增大而减小,矿体下盘地表最大沉降值随矿体倾角增大整体呈增大趋势。 相似文献
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我国冶金和化工矿山一部分倾角为25~50°倾斜矿体开采曾用或拟用爆力运搬空场法。据了解,这种采矿法我国过去之所以未得到应有的使用和发展,原因之一是对爆力运搬的理论问题研究不够,从而对这种技术的实际意义认识不足。为此,笔者和一些同行认为有必要介绍一下苏联空场法中爆力运搬距离的计 相似文献
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额尔齐斯多金属公司别洛乌索夫矿床是在复杂的矿山地质条件下开采的。矿体的特征是:矿体形状沿倾斜和走向都很复杂,矿化作用连续,矿体变薄和分支有规律。矿体倾角10°~90°。矿体厚度0.3~14米。矿石比围岩更稳固。矿石和岩石的普氏硬度系数 相似文献
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李占炎 《有色金属(矿山部分)》2014,66(5):10-13
巴鲁巴铜矿陡倾斜矿体已经回采殆尽,剩余资源40%以上为缓倾斜薄矿脉,且矿体下盘矿岩节理、裂隙发育,一直采用无底柱崩落法采矿,设计贫化率高达30%以上,原矿品位低。针对此种情况,提出采用无底柱崩落法与爆力运搬相结合的开采方法,设计贫化率控制在20%以下,并降低了采掘比,经济效益颇佳,该方法在矿山应用中取得了很好的效果,对开采底板破碎矿体具有借鉴和指导意义,可在相似地质条件矿山推广应用。 相似文献
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有底柱崩落法的采下矿石损失概可分为两部分,一部分损失在下盘,称之为下盘损失;另一部分损失在漏斗之间,称之为脊部损失。底柱漏斗的脊部损失还可于下阶段(或分段)部分回收,而下盘损失则不能回收。同时,就总体看来,随着向下开采,脊部损失也常常是转变为下盘损失形式而永久损失于地下。在矿石损失中,下盘损失占主要部分,特别是当矿体倾角不足和矿石层高度大时,应把减少矿石损失的主要着眼点放在减少下盘损失措施方面。 相似文献
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为研究深部开采对下盘竖井稳定性的影响,以内蒙古某金矿为工程研究背景,通过测定矿山岩体力学参数、建立矿山三维数值模型,采用数值模拟分析方法,模拟空场法开采该金矿32号矿体188~-300m的过程,得到深部矿体开采过程中下盘竖井围岩变形量、应力集中情况和塑性区分布特征。研究结果表明:32号矿体深部开采的过程中,下盘竖井围岩主要受压应力作用,且围岩所受最大压应力超过围岩抗压强度,围岩稳固性差;下盘竖井围岩中将发生较大范围的剪切破坏;下盘竖井的变形量将超过规定的安全许可范围,易发生变形破坏。 相似文献
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为探究无底柱分段崩落法开采挂帮矿对露天边坡稳定性的影响,以湖北某铁矿挂帮矿开采为工程背景,分析边坡在不同边坡倾角、矿体倾角和矿体埋藏深度等条件下坡体内第一主应力演变过程和裂纹扩展过程。结果表明:随着边坡倾角、矿体埋藏深度增加,塌落的松散岩体体积逐渐增大;随着矿体倾角增大,塌落的松散岩体体积呈现为先增大后减小的趋势。矿体倾角和矿体埋深一定的条件下,边坡倾角大于40°时的采空区不能完全容纳松散岩体;边坡倾角和矿体埋深一定的条件下,矿体倾角小于30°时的采空区不能完全容纳松散岩体。 相似文献
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图林斯克铜矿开采瓦季姆-亚历山德罗夫矿床已有二百二十五年的历史。矿体通常赋存于矽卡岩与石灰岩的接触带内,为透镜状、管状和层状,倾角75°~90°。矿体尺寸的变化很大,沿走向10~300米,沿倾斜10~400米,厚度为2~60米。地表没有露头,矿体上部在地表以下100多米处尖灭。围岩为矽卡岩(f=10~12)、石灰岩(f=6~8)和钠长斑岩(f=10~12)。采矿方法主要为分段平巷崩矿的阶段矿房法。用阶段强制崩落法开采了有数百万吨 相似文献
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陈云鹤 《有色金属(矿山部分)》1984,(4)
<正> 一、倾斜厚矿体开采的特点本文所指的倾斜厚矿体是指倾角为20~55°,厚度30~100米的矿体。在用无底柱分段崩落法开采时,有以下三个不利条件(相对急倾斜矿体而言): 1.因倾角小于覆岩下放矿要求的角度(通常应大于65°),故在底盘岩石内需掘进出矿巷道。掘进巷道和回收矿石的关系应如 相似文献